图表目录 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12页 |
1.3 研究内容与论文框架 | 第12-15页 |
第2章 相关理论与技术介绍 | 第15-29页 |
2.1 虚拟化技术 | 第15-19页 |
2.1.1 服务器虚拟化 | 第15页 |
2.1.2 存储虚拟化 | 第15-16页 |
2.1.3 网络虚拟化 | 第16页 |
2.1.4 桌面虚拟化 | 第16-19页 |
2.2 常见云管理平台的介绍 | 第19-25页 |
2.2.1 Amazon EC2简介 | 第19-20页 |
2.2.2 Google App Engine简介 | 第20页 |
2.2.3 Eucalyptus简介 | 第20-23页 |
2.2.4 Openstack简介 | 第23-25页 |
2.3 主流Linux的软件包管理技术 | 第25-29页 |
2.3.1 RPM/Yum包管理技术 | 第26-27页 |
2.3.2 Dpkg/Apt包管理技术 | 第27-28页 |
2.3.3 RPM/YUM与Dpkg/APT包管理器对比 | 第28-29页 |
第3章 虚拟机镜像文件管理的安全策略 | 第29-39页 |
3.1 虚拟机和虚拟机镜像的生命周期 | 第30-33页 |
3.1.1 虚拟机的生命周期 | 第30-32页 |
3.1.2 镜像的生命周期 | 第32-33页 |
3.2 镜像文件的安全风险分析 | 第33-35页 |
3.2.1 镜像发布时存在的风险 | 第33-34页 |
3.2.2 镜像分发存时在的风险 | 第34页 |
3.2.3 镜像管理时存在的风险 | 第34页 |
3.2.4 镜像快照与回滚的操作的风险 | 第34-35页 |
3.3 镜像文件安全策略总体设计 | 第35-37页 |
3.4 相对其他安全策略的优势 | 第37页 |
3.4.1 基于客户端安全管理的方案 | 第37页 |
3.4.2 延迟应用滤镜器 | 第37页 |
3.5 本安全策略的局限性 | 第37-38页 |
3.6 小结 | 第38-39页 |
第4章 虚拟机镜像软件补丁更新过滤器的设计 | 第39-55页 |
4.1 虚拟机镜像离线升级的技术挑战 | 第39-41页 |
4.1.1 如何提取离线镜像内漏洞的软件包的信息 | 第39页 |
4.1.2 如何解决漏洞安装时存在的包依赖问题 | 第39-40页 |
4.1.3 如何将漏洞补丁安装到离线镜像文件内 | 第40页 |
4.1.4 如何有效地在云计算环境下大规模为离线镜像文件打补丁 | 第40-41页 |
4.2 虚拟机镜像文件离线补丁升级的实现机制研究 | 第41-54页 |
4.2.1 虚拟机镜像离线更新补丁总体流程与物理架构 | 第41-43页 |
4.2.2 提取离线镜像文件内存在漏洞的软件包的信息 | 第43-46页 |
4.2.2.1 补丁信息收集器模块的设计 | 第43-44页 |
4.2.2.2 补丁信息收集器模块的实现 | 第44-46页 |
4.2.2.3 虚拟机补丁管理视图 | 第46页 |
4.2.3 解决漏洞安装时存在的包依赖问题 | 第46页 |
4.2.4 漏洞补丁安装到离线镜像文件内 | 第46-54页 |
4.2.4.1 RPM软件升级机制 | 第46-48页 |
4.2.4.2 直接替换镜像内文件的方法 | 第48-49页 |
4.2.4.3 镜像下一次运行时更新补丁方法 | 第49页 |
4.2.4.4 脚本分析与脚本重写方法 | 第49-53页 |
4.2.4.5 离线镜像补丁升级的具体方案 | 第53-54页 |
4.3 小结 | 第54-55页 |
第5章 实验验证 | 第55-60页 |
5.1 实验环境 | 第55页 |
5.2 补丁信息收集器模块性能分析 | 第55-58页 |
5.2.1 镜像内的软件包信息导入到中心数据库的效率分析 | 第55-58页 |
5.3 漏洞补丁安装到离线镜像文件内性能分析 | 第58-60页 |
5.3.1 单个镜像补丁更新性能分析 | 第58页 |
5.3.2 批量镜像补丁更新的性能分析 | 第58-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 本文工作总结及创新点 | 第60页 |
6.2 未来工作展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |